蒸發器:是實現制冷的關鍵部件,冷媒水在其中蒸發吸收熱量,使被冷卻介質溫度降低。蒸發器內的低壓環境是保證冷媒水能夠在較低溫度下蒸發的關鍵,這就依賴于整個機組維持高真空狀態。吸收器:負責吸收蒸發器產生的冷劑蒸汽,使蒸發器內保持低壓,促進冷媒水持續蒸發。溴化鋰濃溶液...
溴化鋰溶液的組成通常以質量分數表示,在標準工況下,溴化鋰的質量分數一般控制在 50%~60% 之間,其余為水。具體比例需根據機組運行條件調整:單效機組溶液濃度通常為 50%~55%,雙效機組因運行溫度更高,濃度可提升至 55%~60%,以增強吸收能力。溶液濃度...
溴化鋰溶液的組成通常以質量分數表示,在標準工況下,溴化鋰的質量分數一般控制在 50%~60% 之間,其余為水。具體比例需根據機組運行條件調整:單效機組溶液濃度通常為 50%~55%,雙效機組因運行溫度更高,濃度可提升至 55%~60%,以增強吸收能力。溶液濃度...
溴化鋰機組的四大部件(發生器、吸收器、蒸發器、冷凝器)并非工作,而是通過溶液循環和冷劑水循環緊密連接,形成一個完整的制冷循環系統。在這個系統中,各部件的功能相互銜接、相互依存,共同實現機組的制冷目標。具體的循環過程如下:在蒸發器中,冷劑水蒸發吸收冷媒水的熱量,...
在選擇單效機組或雙效機組時,主要依據以下因素:首先是熱源條件,若存在穩定的低品位熱源(如 80-120℃熱水、0.1-0.25MPa 蒸汽),則優先考慮單效機組;若有中高壓蒸汽(0.25MPa 以上)或高溫熱水(120℃以上)可用,則雙效機組更為合適。其次是冷...
溴化鋰溶液濃度對于溴化鋰吸收式制冷及相關系統的運行起著決定性作用。從濃度范圍來看,常見的稀溶液(發生器出口)濃度在 54% - 58% ,濃溶液(吸收器入口)濃度在 60% - 64% ,但實際選擇需綜合考慮吸收能力、結晶風險、設備壽命等多方面因素,在 26%...
直燃型機組的發生器通常采用高壓發生器和低壓發生器的雙發生器結構,燃燒器直接對高壓發生器中的溶液進行加熱,產生高溫冷劑蒸汽。這種發生器需要具備良好的燃燒性能和耐高溫、耐腐蝕性能,以適應燃油或燃氣燃燒的高溫環境。而蒸汽型機組的發生器則主要是通過蒸汽與溶...
單效溴化鋰機組的熱力系數(COP)較低,通常在之間,這意味著其單位能耗所能產生的制冷量較少。以蒸汽型單效機組為例,其蒸汽耗量約為(kW?h),能源消耗較大。雙效機組由于采用了雙效加熱和多重熱交換技術,熱力系數大幅提升至,制冷效率顯著提高。同樣以蒸汽...
在雙效溴化鋰機組中,發生器分為高壓發生器和低壓發生器,高壓發生器利用高溫熱源產生高溫冷劑蒸汽,該冷劑蒸汽一部分進入冷凝器冷凝,另一部分作為低壓發生器的加熱熱源,實現了熱源能量的兩級利用。因此,雙效機組的發生器功能更為復雜,需要同時承擔高溫熱源的加熱和冷劑蒸汽的...
加熱溫度要嚴格控制在合適范圍內,避免溶液過熱。因為溶液過熱可能會導致溴化鋰分解,影響溶液的化學性質,同時也會加劇對設備的腐蝕。一般來說,對于溴化鋰溶液,加熱溫度通常不宜超過 180℃。此外,還要注意蒸發速度的控制,過快的蒸發速度可能導致溶液局部濃度變化過快,增...
單效溴化鋰機組能利用單一熱源(如 0.1-0.25MPa 的低壓蒸汽、80-120℃的熱水或燃油燃氣等)進行加熱,熱源在發生器中一次性釋放熱量后便被排出系統,能量利用率較低,其熱力系數(COP 值)一般在 0.6-0.7 左右。雙效溴化鋰機組則采用 “雙效” ...
在溴化鋰溶液中,通常會添加一些緩蝕劑等添加劑來抑制溶液對設備的腐蝕。以鉻酸鋰(Li?CrO?)為例,其含量的變化會使溶液顏色發生改變。當鉻酸鋰含量過高時,溶液可能會呈現更深的黃色或橙色;而含量過低時,溶液顏色則可能變淡或失去原有的淡黃色澤。通過觀察溶液顏色的變...
冷媒水的流量和進出口溫度也會影響蒸發器的制冷效果。冷媒水流量過大,會導致單位冷媒水獲得的冷量減少,出口溫度降低不明顯;流量過小則可能使冷媒水溫度過低,增加凍結風險。合理控制冷媒水的流量和進出口溫度,是確保蒸發器高效運行的重要因素。冷凝器在溴化鋰機組中負責將冷劑...
發生器:利用外界熱源對稀溶液進行加熱,使溶液中的水分蒸發,從而實現溶液的濃縮和冷劑蒸汽的產生器內溶液的沸騰和蒸發過程需要在合適的壓力和溫度條件下進行,真空度的變化會直接影響溶液的沸點和蒸發速率。冷凝器:將發生器產生的冷劑蒸汽冷卻凝結成冷劑水,其工作...
單效溴化鋰機組配備一個發生器,通常為沉浸式結構,溶液在發生器內直接與加熱熱源接觸進行升溫蒸發。這種單一發生器的設計使得熱源能量只能被利用一次,限制了機組的能效提升空間。而雙效溴化鋰機組則采用雙發生器結構,一般由高壓發生器(又稱發生器)和低壓發生器(又稱第二發生...
溴化鋰機組以水作為制冷劑,而水的蒸發溫度與環境壓力呈嚴格正相關。在常壓(101.325kPa)下,水的沸點為 100℃,無法實現制冷所需的低溫蒸發。當系統壓力降至 1kPa(約 7.5mmHg)時,水的沸點可降至 6.9℃,這種低壓蒸發特性正是溴化鋰機組制冷的...
結晶堵塞會破壞系統內的壓力平衡,導致壓力參數出現異常波動。在發生器中,由于結晶可能會阻礙溶液的流動和蒸發過程,使得發生器內的壓力不穩定。正常情況下,發生器內的壓力與加熱熱源的熱量供應、溶液的蒸發速率等因素相關且保持相對穩定。但當結晶發生時,溶液蒸發受阻,發生器...
溴化鋰機組以水為制冷劑,溴化鋰溶液為吸收劑。其基本制冷循環過程如下:在蒸發器中,冷媒水(通常為冷水)在低壓環境下蒸發,吸收熱量從而實現制冷效果。蒸發產生的冷劑蒸汽進入吸收器,被具有強烈吸水性的溴化鋰濃溶液吸收,濃溶液變為稀溶液。吸收過程會釋放出吸收熱,這部分熱...
長期停機需將冷卻水和冷媒水全部排空,并用壓縮空氣吹干管道內部。對冷凝器和蒸發器進行化學清洗:使用 8% 的檸檬酸溶液循環清洗 4 小時,去除管壁上的碳酸鈣和氧化鐵垢,清洗后用去離子水沖洗并通入氮氣干燥。在傳熱管表面噴涂一層納米級防腐涂層,厚度控制在 50-80...
溴化鋰吸收式制冷系統憑借其環保、節能等優勢,在工業、商業和民用等多個領域得到了廣泛應用。在該系統中,溴化鋰溶液作為吸收劑,通過吸收和釋放制冷劑蒸汽來實現制冷循環。但由于溴化鋰溶液的特性,在一定條件下容易發生結晶現象,一旦結晶形成并逐漸積累,就會導致管道、閥門等...
在溴化鋰機組的運行過程中,四大部件之間伴隨著復雜的能量傳遞與轉換過程。發生器利用外界熱源的熱量(熱能)加熱稀溶液,使溶液中的水分蒸發,將熱能轉化為冷劑蒸汽的潛熱;冷凝器將冷劑蒸汽的潛熱傳遞給冷卻水,使冷劑蒸汽冷凝,熱能從冷劑蒸汽轉移到冷卻水;蒸發器中,冷劑水蒸...
在這個能量傳遞與轉換過程中,發生器消耗熱能作為動力,通過各部件的協同工作,終在蒸發器中產生冷量,實現了熱能向冷量的轉換。雙效機組通過高壓發生器和低壓發生器的兩級加熱,進一步提高了熱能的利用效率,使更多的熱能轉化為冷量,從而提高了機組的能效比。四大部...
溴化鋰機組的四大部件(發生器、吸收器、蒸發器、冷凝器)并非工作,而是通過溶液循環和冷劑水循環緊密連接,形成一個完整的制冷循環系統。在這個系統中,各部件的功能相互銜接、相互依存,共同實現機組的制冷目標。具體的循環過程如下:在蒸發器中,冷劑水蒸發吸收冷媒水的熱量,...
在溴化鋰吸收式制冷系統正常運行時,各部位的溶液溫度都處于相對穩定的范圍內。當溶液開始結晶時,首先會在溫度較低的部位出現,如吸收器出口、溶液換熱器等。一旦結晶發生,會阻礙溶液的正常流動,導致熱量傳遞受阻。例如,在吸收器出口處結晶,會使得該部位的溶液無法正常吸收冷...
長期停機需對控制柜進行密封處理:在柜門縫隙處粘貼防水膠條,內部放置吸濕硅膠袋,每平方米柜體放置 500g 硅膠。斷開所有外部接線,對端子排進行防潮處理,涂抹一層凡士林保護端子金屬表面。對于觸摸屏等顯示設備,需覆蓋防刮防塵膜,并用遮光布遮擋陽光直射。每季度對 P...
雙效溴化鋰機組與單效機組在結構和運行上存在差異,這些差異決定了兩者在能效水平、熱源適應性、適用場景等方面的不同特點。單效機組以結構簡單、低品位熱源適應性強為特點,適用于中小冷負荷和低溫余熱利用場景;雙效機組則通過雙發生器結構和雙效加熱循環,實現了高制冷效率和高...
為了增強冷凝效果,冷凝器的管簇通常采用高效傳熱管,如螺紋管或翅片管,以增加傳熱面積和擾動程度,提高傳熱系數。在雙效溴化鋰機組中,冷凝器通常與低壓發生器布置在同一筒體內,利用低壓發生器產生的冷劑蒸汽進行冷凝,同時也便于冷卻水系統的布置和熱量的回收利用。冷凝器的功...
單效機組的熱交換系統相對簡單,主要配置溶液熱交換器,其作用是利用從發生器流出的高溫濃溶液加熱送往發生器的低溫稀溶液,實現能量回收。而雙效機組為了進一步提高熱能利用率,在熱交換器配置上更為復雜。除了常規的溶液熱交換器外,還增設了凝水換熱器和低壓發生器溶液熱交換器...
冷凝器內的真空度和不凝性氣體含量,與其他部件一樣,冷凝器內的高真空度是保證冷劑蒸汽順利冷凝的必要條件。不凝性氣體會在冷凝器內積聚,形成氣膜,阻礙冷劑蒸汽與冷卻水的熱交換,降低冷凝效率。因此,及時排除冷凝器內的不凝性氣體,維持其高真空度,對冷凝器的運行至關重要。...
單效機組的熱交換系統相對簡單,主要配置溶液熱交換器,其作用是利用從發生器流出的高溫濃溶液加熱送往發生器的低溫稀溶液,實現能量回收。而雙效機組為了進一步提高熱能利用率,在熱交換器配置上更為復雜。除了常規的溶液熱交換器外,還增設了凝水換熱器和低壓發生器溶液熱交換器...